材料制备与技术(自用).docx
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1、N02NINN-nonNK -NNIN材料的制备与技术题库1、为什么成型技术是复合材料研发的重要内容?答:复合材料是由有机高分子,无机非金属或金属等几类不同材料通过复合 工艺组合而成的新型材料,他既保留原组成材料的重要特色,又通过材料设计使 各组分的性能互相补充并彼此关联,从而获得更优越的性能。但复合材料的最终 性能与效益不仅取决于基体和增强材料,还取决于其加工工艺。2、简述树脂传递模塑(RTM)工艺的工艺概要以及工艺的优缺点。答:工艺概要:1.增强体置于上下模之间;2.合模并将模具夹紧;3.压力注射 树脂;4.固化后打开模具,取下产品。优缺点:树脂要充满模腔。注射压力 oRTM免除了将纤维制
2、成预浸料,再切割成层片然后再铺叠成预型件的过程, 摆脱了大投资的热压罐,工艺易于实现自动化,具有生产周期短、劳动力成本低、 环境污染少、制造尺寸精确、外形光滑、可制造复杂产品等优点。缺点:浸渍效果不好,缺陷发生,产品性能不均匀和重复性以及质量效果差。1、请描述含能材料的种类并给出各自代表性化合物的分子结构。答:根据化学结构可划分为:1)含-N02或-ONO2的化合物:例如C6H3(NO2)3,HNO3等2)含-N=N-或-N=N=N-的叠氮化合物,如:Pb(N3)2,CH3N3.等3)含-NX2(X指卤素),如:4)含-C=N-结构的化合物,如Hg(ONC)2,HONC5)含-OC1O2 和-
3、OCIO3 的氯酸类,如:KC1O3, KC104, NH4CIO46)过氧化合物如 H2O27)焕基化合物:2、请给出含能分子carbonyl diazide分解为3N2和CO的示意图。O1、什么是二维晶体材料?以一个例子说明二维晶体材料与块体材料相比有什么 特殊性质?答:二维晶体材料是由几层单原子层堆叠而成的纳米厚度的平面晶体材料。特殊性质:溶涨稳定且可逆。2、如何获得二维晶体材料及其有什么用途?答:干法:等离子体化学气相沉积法,溅射法,热分解化学气相沉积法,真 空沉积法,准分子脉冲激光沉积法;湿法:溶胶-凝胶法,计量棒涂布法,凹版 印刷法,逆转辑涂布法,浸渍法,旋涂法。功能薄膜材料:防紫
4、外薄膜,近红外屏蔽薄膜,热屏蔽薄膜,消反射薄膜, 等离子电视消反射/红外屏蔽薄膜,抗污薄膜,防静电薄膜,抗菌薄膜,光催化, 光电变色薄膜,绝缘薄膜,1、请举例说明现有哪些方法可以合成有机/无机杂化聚合物材料?答:1)溶胶-凝胶方法:包括两Li-OR + H* - LlOH + ROH个步骤:(1)烷氧基金属(或元 / / /素)化合物M(OR)2, M = Si、Ti、+ HO-Si -Si-O-Si- + h20Zr、Al、Mo、V、W、Ce 等的水解过程;(2)水解后的羟基化合物的缩合(缩聚)过程。通过溶胶-凝胶过程 形成溶剂溶胀的分枝状三维无机网络,经过干燥、陈化得到无机氧化物。2)单体
5、聚合方法,包括两个步骤:(1)将单体分散在多孔二氧化硅基质上;(2) 进行单体聚合。如:将多孔结构的SiO2干凝胶浸入单体甲基丙烯酸甲酯(MMA) 中,使单体在无机网络中聚合。聚合完成后,除去外表面包着的聚合物即可 得到杂化聚合物材料3)以弱相互作用结合的杂化聚合物材料,带有皴基、羟基等可与Si(h网络上末 反应的Si-OH间形成氢键的基团的聚合物常被选为有机相:如聚甲基丙烯酸 甲酯、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、双酚A型聚碳酸酯、聚乙烯基恶喋咻等4)以共价键结合的杂化聚合物材料:使高分子链上带有可参与水解、缩合过程 的基团(如三烷氧基硅基-Si(OR)3;),通过这些功能性官能团与无机前驱体(如
6、Si(OR)4等)一起水解缩合,就可形成有机聚合物与无机相间以共价键结合的 杂化聚合物材料。5) SIATRP以及SIRAFT,可以在金,钛,Fe3O4,聚合物微球,SiO2的表面 引发单体聚合。2、请举例说明纳米材料在哪些应用方面可以发挥其特有的性能?至少列举5种 不同的应用实例。答1).表面效应2).小尺寸效应3).量子尺寸效应4).宏观量子隧道效应纳米颗粒型材料:光电子材料、电池电极材料、太阳能电池材料、高效催化剂、纳米固体材料:纳米固体材料通常指由尺寸小于15纳米的超微颗粒在高压力下 压制成型,或再经一定热处理工序后所生成的致密型固体材料纳米膜材料:纳米薄膜是指尺寸在纳米量级的晶粒(或
7、颗粒)构成的薄膜以及每 层厚度在纳米量级的单层或多层膜。纳米磁性液体材料:磁性液体是由超细微粒包覆一层长键的有机表面活性剂,高 度弥散于一定基液中,而构成稳定的具有磁性的液体。它可以在外磁场作用 下整体地运动,因此具有其它液体所没有的磁控特性。碳纳米管。在电子方面,利用碳纳米管奇异的电学性能,可将其应用于超级电器、 场发射平板显示器、晶体管集成电路等领域。在材料方面,可将其应用于金 属、水泥、塑料、纤维等诸多复合材料领域。它是迄今为止最好的贮氢材料, 并可作为多类反应的催化剂的优良载体。在军事方面,可利用它对波的吸收、折射率高的特点,作为隐身材料广泛应用于隐形飞机和超音速飞机。在航天 领域,利
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